1045
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本发明涉及一种熔盐电解铝惰性阳极及其制备方法和应用,属陶瓷-金属复合材料技术领域。本发明的惰性阳极由氧化物陶瓷主相和金属次相组成,氧化物主相由纳米和准纳米粒级NiFe2O4尖晶石主成分和ZrO2、V2O5、CeO2及MgO改性添加成分组成,金属次相由微米级Ni、Cu、Co、Zn、Cr、Ag、Ti、Al、Sc、Zr、No、V、Mn、Y、La元素中选取5~6种组成。惰性阳极经过尖晶石合成,高能球磨制取纳米和准纳米氧化物,氧化物与金属粉的普通球磨,压成形和真空或保护气氛烧结与机加工等步骤制成。本发明具有导电性好、抗高温盐腐蚀与氧化的能力强、抗热冲击性能好、阳极成分不污染铝电解产品的优点。用于熔盐电解铝,作为碳素阳极的替代物,解决当今铝工业高消耗高污染的问题。
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本发明涉及复合材料及涂层表界面力学性质领域,公开了一种基于第一性原理评价界面结合强度的方法,包括以下步骤:步骤1,获取各材料结构,建立各材料的表面模型,建立界面初始模型;步骤2,对界面初始模型分别进行真空层厚度测试,层数收敛性测试,界面距离测试得到界面测试模型;步骤3,利用第一性原理计算方法分别对表面模型和界面测试模型结构弛豫,计算表面的表面能,计算界面测试模型的界面能和黏附功,并通过态密度和差分电荷密度结果分析界面结合时电子结构的变化,评估各材料的界面结合强度;步骤4,对界面测试模型进行模拟拉伸,得出各材料的极限应力与应变,计算各材料在应变过程中差分电荷密度以及布居值和键长的变化。
本发明涉及公共安全及消防设备技术领域,公开了一种耐腐蚀抗烧结抗高温蠕变的氧化铝复合陶瓷及其制备方法,一种耐腐蚀抗烧结抗高温蠕变的氧化铝复合陶瓷,由氧化铝复合陶瓷基体、粘结层、隔热降温层、抗腐蚀层组成。其制备方法为步骤I:通过大气等离子喷涂的方式在氧化铝复合陶瓷表面制备粘接层;步骤II:通过大气等离子喷涂的方式在粘结层表面制备由(RE3TaO7)1‑x(RETaO4)x两相陶瓷组成的多孔结构隔热降温层;步骤III:过大气等离子喷涂的方式在隔热降温层表面制备致密的AlTaO4抗腐蚀层。本发明解决了技术中氧化铝陶瓷基复合材料在高温下存在的晶粒长大、性能衰退、抗烧结和抗腐蚀性能不足的问题。
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本发明公开一种制备再生骨料制品最佳方案的确定方法,影响因素之一设定再生骨料粒径,按照国标将粒径分为6个级别,在6个级别中从第一级别开始连续选取4个以上级别,并将其他影响因素均匀划分为与级别数相同的组,将原料混合后加入水,成型、抹平、养护得到再生骨料制品;检测再生骨料制品的抗压强度,将抗压强度与影响因素进行线性回归拟合,得到的方程,将该方程导入MATLAB软件,求出当抗压强度最大时各个影响因素对应的值,确定最佳方案;本发明实现了快速确定再生骨料制品配方,省去了筛分配制标准级配的过程,可以兼顾再生骨料模糊性、随机性、大规模、多尺度利用再生骨料制备复合材料,废弃物利用,保护环境,降低成本,并生产优异性能的再生骨料制品。
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本发明公开一种含镍纤维银金属氧化物电触头材料及其制备方法,属于低压电器Ag基电触头材料技术领域;该方法充分结合了银镍电触头与银金属氧化物电触头材料的优点,形成一种以纤维状镍与颗粒状氧化物共同增强银的新型银基电接触材料。该复合材料不仅结合了银镍电触头材料导电导热性好、接触电阻低、稳定性好的优点,也融入了银金属氧化物耐磨性好、抗熔焊性好的优点;拓展了单一银镍、银金属氧化物电触头材料的应用范围;该制备方法的特点在于能够利用现有设备,前期投入少,成本低。
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本发明公开一种多孔结构黑磷烯自支撑负极材料的制备方法,将预处理红磷、矿化剂、导电材料及聚合物微粉球磨共混后加入发泡剂,制成片材再发泡,最后煅烧使聚合物导电泡沫复合材料同步红磷催化转化为黑磷及微孔高分子泡沫转化为导电碳泡沫,获得多孔结构导电碳材料包覆黑磷烯自支撑负极材料,用于实现锂/钠电池的高效储能;本发明引入来源广泛的聚合物微粉进行微波发泡,高效构筑不同孔隙率及孔结构的负极前驱体,黑磷颗粒被嵌入、包裹在导电碳泡沫中,微孔导电泡沫作为“缓冲床”,不仅能够有效防止纳米黑磷颗粒的团聚,还能有效缓冲磷负极材料在充放电过程中的大体积膨胀,最终获得综合性能较优的高性能多孔结构黑磷烯自支撑负极。
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本发明公开了提供一种水环境中甲醛的定量分析方法,属于环境检测技术领域。该定量分析方法包括以下步骤:以金银纳米合金修饰的类钙钛矿复合材料为基础材料制备固态表面增强拉曼散射基底;配制不同浓度的甲醛标准溶液,并采用制备的固态表面增强拉曼散射基底进行检测,根据得到的不同浓度标准溶液的特征拉曼位移处峰值与甲醛标准溶液浓度绘制标准曲线;采用得到的固态表面增强拉曼散射基底对经过前处理的水样进行检测,并与所述标准曲线相比较,得到水样中甲醛的浓度,通过高效液相色谱法验证该分析方法的准确性。本发明对水样痕量检测具有抗干扰能力高、灵敏度高、信号稳定、重现性好等特点,能够对甲醛具有特异性选择。
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本发明涉及一种纳米银修饰改性碳纳米管表面的方法及应用,属于碳纳米管表面处理技术领域。本发明将功能化处理剂溶于乙醇溶液中得到表面功能化处理溶液,将碳纳米管加入到表面功能化处理溶液中,在冰浴条件下超声波处理1~2 h后固液分离出碳纳米管,采用去离子水洗涤后利用乙醇洗涤碳纳米管至洗涤液为中性得到表面功能化碳纳米管;将表面功能化碳纳米管分散到乙醇溶液中得到碳纳米管分散液,将银盐‑乙醇溶液加入到碳纳米管分散液中,在室温条件下搅拌6~12h得到碳纳米管/银盐分散液;在室温、搅拌条件下,将还原剂加入到碳纳米管/银盐分散液中反应6h以上,加入絮凝剂进行絮凝,固液分离,采用乙醇洗涤固体3次以上得到银修饰碳纳米管复合材料。
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本发明属于材料化学的石墨烯制备领域,更具体的为一种防回叠薄层石墨烯的生产方法。本发明的特点在于,以石墨为原料进行球磨,组合的利用球磨的剥离力、超强酸的剥离力和无机纳米材料的防回叠作用,得到薄层石墨烯。此方法工艺流程短,设备简单,生产成本低,制得的薄层石墨烯质量高,具有较好的工业化潜力。此防回叠薄层石墨烯可用于导电塑料、导电涂料、油墨,还可用于锂电池和超级电容器的电极,以及其它需要高导电、导热的复合材料。
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本发明公开了一种碳纤维复合杆微波连续处理回收一体化装置及其方法,涉及碳纤维复合材料热解回收技术领域。物料传送装置的驱动电机驱动传送轨道输送碳纤维复合杆;微波热解装置的热解装置壳体两侧设置有气封装置,壳体内设置有第一U型槽轨道、微波发生器;玻纤剥离装置的剥离装置箱体顶部转动设置有剥离器;微波氧化装置的氧化装置壳体内设置有第二U型槽轨道、微波发生器,壳体顶部的进气口与氧气提供装置连接。在驱动电机作用下,通过传送轨道、U型槽轨道,将碳纤维复合杆送入微波热解装置中热解,送入剥离器中进行物理剥离,进入微波氧化装置内氧化,得到的碳纤维被送入自动收卷装置中进行收卷收集,实现碳纤维复合杆的自动连续送料和回收。
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本发明属于热电材料技术领域,公开了一种Cu‑S基复合热电材料,为包括主相、伴生相和增强相的多孔复合材料,主相为Cu1.96S,伴生相为Cu9S5和Cu2S,增强相为CuO和碳纳米管。其制备方法,包括以下步骤,首先将单质Cu粉体和单质S粉体利用球磨机进行球磨,得到Cu9S5粉体;再利用硝酸铜和碳纳米管制备出氧化铜复合碳纳米管粉体;最后将制备的Cu9S5粉体和氧化铜复合碳纳米管粉体进行烧结,得到Cu‑S基复合热电材料。本发明解决了现有的热电材料载流子浓度高,而载流子热导率较大,导致材料总热导率较大,使得材料的热电性能不佳的问题。
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本发明公开了一种ECC与钢筋网片相结合的增强震损框架柱的加固方法,属于土木工程中震损框架柱加固领域。本发明采用钢筋网片外包框架柱,不仅可以提高框架柱的竖向承载力,还可以很好的限制框架柱的裂缝发展。本发明采用的ECC是一种具有超强韧性的随机分布短纤维增强水泥基复合材料,在提高结构的延性、耗能能力、抗侵蚀性、抗冲击性和耐磨性方面具有显著的效果。
本发明公开了一种光催化用负载纳米氧化亚铜颗粒的碳纳米管‑石墨烯材料的制备方法,属于催化剂制备和复合材料制备技术领域。该方法是在预先制备碳纳米管‑石墨烯多孔载体的基础上,采用喷雾热解法将铜盐溶液雾化、加热分解后在碳纳米管‑石墨烯载体上进行沉积、形核、长大生成氧化亚铜,得到氧化亚铜‑碳纳米管‑石墨烯复合光催化剂。氧化亚铜的粒径尺寸基本100nm以下,且均匀分布和镶嵌于载体上;以20mg/L的甲基橙溶液为目标分解物,在钠灯的照射下研究氧化亚铜‑碳纳米管‑石墨烯复合光催化剂的催化性能,测试结果表明经过2h光催化有机污染物降解率可达96%,比纯纳米氧化亚铜的光催化效率提高一倍以上。
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本发明涉及一种以回收一次性筷子为原料生产的刨花板,属木质复合材料技术领域。本发明的刨花板原料为:回收的一次性筷子1-100%、常规原料0-99%。本发明的刨花板采用常规的生产工艺制备,具体为:回收的一次性筷子经水洗后加工成刨花、再经干燥、施胶、铺装成型、热压等工序得到。当施胶量为10%,刨花板目标密度为750公斤/立方米时,刨花板的物理力学性能为:静曲强度23.89MPA,弹性模量2646.88MPA,内结合强度:0.80MPA,吸水厚度膨胀率小于15%。本发明具有可回收利用和节约木材资源、环境保护及经济效益好等优点。
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本发明涉及二维纳米金属复合材料技术领域,尤其涉及一种提高二维纳米镁合金材料热稳定性的方法。该方法包括以下步骤:镁合金材料表面预处理、表面机械打磨、预热处理、变形加工。本发明选用a‑Mg/LPSO纳米片层结构Mg‑Zn‑Y镁合金作为原材料,对镁合金进行380~420℃热处理后,使得镁合金材料内部产生大量层错,阻碍基体再结晶的生成,同时为具有良好稳定性的LPSO相提供有利形核位置,在镁合金基体内形成二维层状纳米结构。
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本发明涉及一种低熔点合金复合屏蔽辐射材料的制备方法,属于复合屏蔽辐射材料制备技术领域。本发明将低熔点合金加入到含有十二烷基硫酸钠的N,N‑二甲基甲酰胺中,恒温超声处理得到合金悬浮液A;将热塑性弹性体加入到合金悬浮液A中并升温至预设温度下保温溶解,搅拌均匀得到合金悬浮液B;合金悬浮液B倒入模具中冷却塑形,采用去离子水和饱和氯化铵溶液洗涤去除DMF和SDS即得低熔点合金复合屏蔽辐射材料。本发明利用熔融态合金的机械顺应性和溶于有机溶剂的热塑性弹性体展现出来的流动性,制备低熔点合金复合屏蔽辐射材料,合金填料贴附或包裹在热塑性弹性体基底上,具有均匀连续分布特点,两者界面接触性良好,可保障复合材料屏蔽辐射性能。
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本发明公开了一种宽幅复合车厢板的制造设备及制造工艺,包括输送台,所述输送台上开设有输送槽,所述输送槽内壁密集设置有转动轴,所述转动轴外侧壁固定连接有输送辊,所述输送台上依次设置有板材贴合装置、发泡装置、自动焊接装置、自动喷漆装置和风干装置。本发明通过设置在输送台对面板进行输送,并在输送的过程中依次实现对面板的贴合、发泡、边板焊接、喷漆加工,能有效缩减工序,提高生产效率,并且生产成的面板即具有PE板和钢板的弹性,也能通过中间的发泡层实现保温、隔音效果,确保复合材料面板在车厢上的有效利用,实现轻量化的同时也不会减弱车厢的强度。
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本发明公开一种镁热还原制备硅碳负极材料的方法,所述方法为:将微硅粉进行焙烧,然后分散于酸蚀液中,水浴加热后抽滤、水洗、干燥得预处理样品;将预处理样品与镁粉通过球磨混合,经自然干燥后置于密封石墨坩埚中,转移到惰性气体的管式炉中,进行镁热反应,所得产物经酸洗、真空抽滤、水洗、干燥后得多孔晶硅;将制得的多孔晶硅与有机物前驱体混合均匀后干燥,再置于保护性气体中,进行固化处理,得硅基复合材料。本发明通过对微硅粉的酸蚀预处理、镁热还原处理获得了多孔晶硅;该种硅材料不仅具有较高的比容量,而且形成的多孔结构一方面起到了缓冲本身体积膨胀的作用;另一方面也缩短了锂离子脱嵌的深度和扩散距离,使其表现出了优异的电化学性能。
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本发明公开了一种碳量子点复合氧化亚铜的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明所述方法是通过水热反应釜制备出碳量子点的基础上,采用分子混合法将铜盐溶液与碳量子点进行混合,使铜盐溶液分解、然后形核、氧化生成含有碳量子点的氧化亚铜,得到氧化亚铜‑碳量子点复合粉末。本发明所述方法制备得到的碳量子点的粒径尺寸基本在10nm以下,且均匀分布和镶嵌于氧化亚铜颗粒上。
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本发明为一种巯基化碳纳米管的制备方法,涉及 材料物理与化学领域。主要解决碳纳米管与金属材料的相容性 和结合力问题,其主要工艺路线是将碳纳米管用浓硝酸和浓硫 酸的混酸处理使其接上羧基和羟基,然后用 LiAlH4将接上的羧基还原成羟 基,接下来用含卤试剂与之反应,将碳纳米管上的羟基转化为 卤基,最后用氢硫化物与卤基化的碳纳米管反应,就可得到用 巯基修饰的碳纳米管。巯基化的碳纳米管主要用于金属复合材 料和功能材料的加工和制备。
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本发明涉及一种有机固废热解炭化炉用复合浇注料及其制备方法。该浇注料包括按照质量百分数计的如下原料:刚玉颗粒30~45%、碳化硅微粉20~40%、煅烧氧化铝微粉10~15%、镁铝尖晶石细粉6~9%、微硅粉3~5%、纯铝酸钙水泥2~5%、三聚磷酸钠1~2%、专用添加剂0.5~1%、水4~10%,总计100%;所述的专用添加剂为造孔剂和减水剂。本发明根据优化级配设计理论,自行设计基体合金成分,选用适量的元素含量,使基体合金热处理后出现耐高温硬质相,保证其在高温下的基体硬度,同时添加了碳化硅增强相,进一步提升复合材料的耐高温性能,易于推广应用。
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本发明公开了一种MMT改性环氧树脂粘贴纤维布加固混凝土的施工方法,其特征在于,包括以下步骤:对混凝土表面进行打磨至露出粗骨料,用乙醇擦后室温下晾干;称取100份的环氧树脂和2份的蒙脱土(MMT)置于75~80℃的温度下2h;两种材料混合,搅拌10min;混合体置于高速搅拌机,转速2000~3000r,充分搅拌1~2h;加入50份固化剂搅拌0.5h,消泡,得到蒙脱土改性环氧树脂复合材料;蒙脱土改性环氧树脂均匀涂抹在混凝土的表面,贴上纤维布对混凝土进行加固。本发明利用纳米蒙脱土对环氧树脂进行改性,可以赋予环氧树脂许多优异的新性能,例如刚度、疏水性和热稳定性等,进而提高FRP加固混凝土在恶劣环境下的使用年限。
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本发明公开了一种高效去除四环素的吸附剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将海藻酸钠(SA)UP水溶液与盐酸多巴胺(DA)UP水溶液混合,然后进行搅拌得到混合均匀溶液;将Step1中得到的的溶液滴加到Fe3+溶液中交联得到海藻酸复合材料,静置;清洗Step2所得产物,冷冻干燥得到SA/DA‑Fe3+吸附剂。本发明无毒、环境友好,通过简单的混合,交联作用制备SA/DA‑Fe3+功能材料;所得的新型吸附剂SA/DA‑Fe3+针对四环素污染物对应特异性吸附位点,对TC达到快速高效吸附效果,从而达到对TC的最大吸附量为979.4mg·g‑1。
本发明公开了一种用于对映异构体拆分的MOF@SiO2核壳微球HPLC手性柱。采用原位生长的方法,以氨丙基硅胶为核,在其表面可控的生长手性MOFs作为壳合成一种核壳复合材料,并将这种MOF@SiO2核壳微球作为高效液相色谱固定相用于手性分离。相比纯MOF手性柱,本发明的MOF@SiO2核壳微球HPLC手性柱能拆分多种对映异构体,并且这种色谱柱具有更高的分辨率、更高的柱效、更快的分离速度等多种优点,对于改善纯晶体柱因晶体颗粒不均匀导致背景压力较高、柱效较低等问题有着重要的意义。
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本发明一种多壁碳纳米管化学镀铜的方法,属于碳纳米管改性技术领域;本发明利用长时间高能超声振荡短切多壁碳纳米管,减小长径比,打开端口;再经过纯化、敏化、活化、二次活化改性,然后采用化学镀的方法在小长径比多壁碳纳米管的内外管壁连续镀覆铜层。本发明方法高效、可控,有效减小多壁碳纳米管长径比,使多壁碳纳米管内外壁同时镀覆铜层;镀覆铜层纯度高、覆盖均匀连续,解决了多壁碳纳米管在铜基体中团聚、不易润湿、界面结合强度低等问题,为制备高强、高导的碳纳米管增强铜基复合材料提供更好的增强体。
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本发明公开一种实时观察定向凝固设备,包括CCD显微摄像头、恒温水槽、加热区、冷区、线性位移台、橡胶管、玻璃容器、加热器、绝热板、减震板、计算机、冷光源、玻璃板、连接杆、支撑杆、温度传感器Ⅰ、凹槽、进水口、出水口、蠕动泵、温度传感器Ⅱ、真空泵;本发明设备可以直接观察合金的共晶凝固以及多孔材料形成过程,可以深入研究共晶生长机制以及多孔材料的形成机理,从而进一步推动材料和凝聚态物理的发展,制备出具有更加优良性能的共晶与多孔复合材料和其他材料。
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本发明涉及一种运动护具生产技术领域,具体为一种竞技用甲胄的制作方法,其中,胸甲及腹甲采用将布料依照石膏模具形状裁剪,并依次施胶层叠粘接10‑20层制得;庇裩、腰甲及吊腿采用将布料依照纸样裁剪,并依次施胶层叠粘接5‑10层制得。该方法采用布料的复合材料做为甲胄的基础材料,多层材料防刺防撞,容易定型且强度高、重量轻,穿戴舒适性高,安全性明显优于传统护甲。
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本发明提供一种铝-铅复合电极材料的制备方法,属于湿法冶金和铅蓄电池所用的一种复合电极材料的制备技术。它经过下列工艺步骤:A、去除铝材表面的氧化膜;B、将温度为400~550℃的液相过渡元素镀覆在铝材表面,形成铝-过渡元素层即第三组元的合金化层;C、将经过B步骤镀覆有过渡元素层的铝材与熔融铅或铅合金进行液固复合(在350~500℃温度下),冷却后即得中部为铝芯,外部为铅层,中间为过渡元素层的铝-铅复合材料。本发明在铝与铅之间引入了第三组元,解决了铝、铅相溶性问题,使铝、铅界面形成了真正意义上的冶金结合,具备了铝/过渡元素即第三组元/铅的微合金化连续组织特征。与传统铅合金极板相比,内阻减少28%,强度提高37%,重量减轻36%,槽电压降低8.4%,腐蚀率减少40%。这对减少铅金属的消耗,节省电能有显着的功效。
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本发明公开一种陶瓷颗粒镶铸增强金属基耐磨复合板的制备方法,属于金属基耐磨复合材料制备方法技术领域。将陶瓷颗粒和合金粉末球磨混合均匀,将混合后的粉末通过压片装置以一定压力压制预制体并等压一段时间,将预制体棒在真空管式炉中烧结冷却后获得陶瓷颗粒预制体棒。将烧结后的预制体棒放置在铸形型腔内,与金属基体进行浇注复合,将冷却后的复合板进行热处理,获得含碳化物等复相组织的耐磨复合板。本发明提出的制备方法设计灵活、操作简便,适用于生产大批量形状复杂的铸件,可获得具有高硬度和高耐磨性的陶瓷颗粒增强金属基复合板。
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本发明涉及一种银/氯化银/二氧化钛复合光催化剂的制备方法,属于光催化技术和复合材料制备技术领域。本发明通过采用雾化的方式分别将钛盐醇溶液和银盐水溶液雾化成液滴,将液滴从不同的角度通入具有温度梯度分布的管式炉,进行喷雾热解反应得到银/氯化银/二氧化钛复合光催化剂。本发明制备的复合光催化剂具有优异的光催化性能,可有效催化降解有机污染物;本发明方法具有工艺简单、制备周期短、光催化性能优异且稳定等优点。
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